三防漆在PCB板中的作用

转自:芯片之家 2016-12-02

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三防漆在PCB板中的作用

  • 三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等

    • 使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。
  • 湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。

    • 过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。
    • 我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。
  • 而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。

    • 它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果–电子衰坏、腐蚀导体甚至造成无可挽回的短路。
  • 最常于电气系统中发现的污染物,可能是由制程中残留下来的化学物质。

    • 这些污染物举例来说有助熔剂、溶剂离型剂、金属粒及记号墨水等。
    • 也有主要污染群为人为经手时不慎造成的,如人体油脂、指印、化妆品及食物残垢。
    • 操作环境中亦有许多污染物,如盐类喷雾、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。
  • 将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。

    • 若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如大于产品的使用期限,便可视为已达其涂覆目的。
  • 即使披覆层很薄,也在一定程度上能很好的承受机械性振动及摆动、热冲击,以及高温下的操作。

    • 但是,薄膜可用以使插于印刷电路板的各别零件具有机械强度或是足够之绝缘性的观念,是错误的。
    • 零组件须以机械方法来插牢,并须要有它们自己适用的填缝剂,这样才有双重的保险去防范意外的发生。
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文章作者:糖醋鱼

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### 定义与基本概念 普通是一种特殊配方的涂料,也被称为线路PCB电子线路保护油,涂覆在电路表面形成轻且柔韧的保护膜,能起到潮、盐雾、霉菌、绝缘、漏电等多种作用,提高电路可靠性、延长使用寿命,确保电子设备安全性和稳定性 [^1]。 PCB纳米涂层是利用纳米技术形成的涂层,纳米材料具有独特的微观结构和性能,使其在护方面有独特优势。 ### 性能对比 - **护性能**:普通能有效隔离电路止其受外部环境侵蚀和破坏,具备潮、盐雾、霉菌、绝缘等性能 [^1]。PCB纳米涂层在护性能上通常更卓越,纳米级的颗粒能形成更致密的护层,潮、水、污能力更强,对于一些微小颗粒和液体的阻隔效果更好。例如在高湿度环境下,纳米涂层能更有效地阻止水汽侵入电路。 - **厚度与柔韧性**:普通形成的保护膜相对较厚,柔韧性较好,但在一些对空间要求极高的精密电子设备中可能存在一定局限。PCB纳米涂层厚度极薄,几乎不增加电路的厚度,对电路的原有结构和尺寸影响极小,同时也具有良好的柔韧性,能适应电路的弯曲和振动。 - **散热性能**:普通由于厚度相对较大,可能会在一定程度上影响电路的散热。而PCB纳米涂层很薄,对热量传递的阻碍较小,有利于电路的散热,可降低因热量积聚导致的电子元件性能下降风险。 - **耐化学腐蚀性**:两者都有一定的耐化学腐蚀能力,但PCB纳米涂层凭借其特殊的纳米结构,能更好地抵抗一些化学物质的侵蚀,在恶劣的化学环境中能为电路提供更持久的保护。 ### 应用场景对比 - **普通**:广泛应用于一般的电子设备中,如消费电子产品、工业控制设备等,这些场景对护有一定要求,但对成本较为敏感,普通能在满足基本护需求的同时控制成本 [^1]。 - **PCB纳米涂层**:适用于对护要求极高、对电路尺寸和散热要求苛刻的高端电子设备,如航空航天电子设备、精密医疗设备、高端智能手机等。 ### 施工难度与成本对比 - **施工难度**:普通的施工工艺相对成熟,常见的施工方法有刷涂、喷涂、浸涂等,对施工环境和设备要求不高。PCB纳米涂层的施工可能需要更专业的设备和技术,以确保纳米颗粒均匀分布形成高质量的涂层,施工难度相对较大。 - **成本**:普通价格相对较低,适合大规模应用。PCB纳米涂层由于其材料和施工成本较高,整体成本相对较贵。 ```python # 简单示例代码,模拟普通和纳米涂层的护效果评估 # 假设护效果用0 - 100的数值表示 ordinary_paint_protection = 80 nano_coating_protection = 90 if nano_coating_protection > ordinary_paint_protection: print("PCB纳米涂层护效果更好") else: print("普通护效果更好") ```
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